1.一种岩心类型适配的SC-CO 2 相态应力协同压裂方法,其特征在于,包括以下步骤:开展多种变量条件下的压裂实验,获取多种变量条件下的破裂泵压;所述变量条件为岩心类型和注入流体类型、注入流速以及轴压和围压条件;将岩心类型和注入流体类型转换为虚拟变量;根据岩心类型和注入流体类型的虚拟变量,以破裂泵压为因变量,以岩心类型和注入流体类型、注入流速以及轴压和围压的差值为自变量,建立多元线性回归模型;根据建立的多元线性回归模型,采用最小二乘法进行拟合,最小化所有观测值和预测值之间的误差平方和,得到每个自变量的回归系数;对每个自变量的回归系数进行t检验,评估每个自变量对破裂泵压的显著性,获得每个自变量的p值,并筛选出p值≤0.2的自变量;以p值≤0.2的自变量为实验条件进行超临界CO 2 相态应力协同压裂;所述岩心类型为Q9层页岩、Q1层页岩、Q2层页岩和砂岩;所述注入流体类型为清水、液态CO 2 和超临界CO 2 ;将岩心类型和注入流体类型转换为虚拟变量的方法是以岩心类型和注入流体类型为定性变量,将定性变量转换为虚拟变量;将岩心类型和注入流体类型转换为虚拟变量的方法如下:设置基准组,基准组不分配虚拟变量;对排除基准组的定性变量进行虚拟变量设置;对排除基准组的定性变量进行虚拟变量设置的方法如下:当选择对应的岩心类型时,设置虚拟变量为1,否则为0;当选择对应的注入流体类型时,设置虚拟变量为1,否则为0;所述多元线性回归模型如下:P 裂 = β 0 + β 1 X 流速 + β 2 X Q1 + β 3 X Q2 + β 4 X 砂岩 + β 5 X 轴压/围压 + β 6 X SC-CO2 + β 7 X 液态CO2 +ϵ;其中, P 裂 是破裂泵压; X 流速 是注入流速; X Q1 是Q1层页岩的虚拟变量; X Q2 是Q2层页岩的虚拟变量; X 砂岩 是砂岩的虚拟变量; X 轴压/围压 是轴压与围压的差值; X SC-CO2 是超临界CO 2 的虚拟变量; X 液态CO2 是液态CO 2 的虚拟变量;ϵ是误差; β 0 、 β 1 、 β 2 、 β 3 、 β 4 、 β 5 、 β 6 和 β 7 分别是相应自变量的回归系数。
2.根据权利要求1所述的岩心类型适配的SC-CO 2 相态应力协同压裂方法,其特征在于,Q9层页岩、Q1层页岩、Q2层页岩是地质剖面中不同层位的页岩,且地质剖面以纹层型页岩为主。
3.根据权利要求1所述的岩心类型适配的SC-CO 2 相态应力协同压裂方法,其特征在于,轴压为10MPa~15MPa;围压为10MPa~15MPa。
4.根据权利要求1所述的岩心类型适配的SC-CO 2 相态应力协同压裂方法,其特征在于,注入流速为0.4mL/min~6mL/min。